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筋かいと構造上必要な軸組

筋かいと構造上必要な軸組. ・ 図解「建築の構造と構法」    48~51ページ. 筋かいの配置. 地震力・風圧. 地震力・風圧. 抵抗力. 抵抗力. 柱と壁の変形しにくさ(剛性). 壁長. 変形大. 変形小. 地震や風圧の水平力に抵抗する要素は 柱を無視し,壁長方向の壁のみとする. 筋かいの配置と記号. 筋かいの接合方法. N 値で 必要性 を検討. 水平荷重による柱の浮き上がり(1)独立柱. 浮き上がる. 押し込まれる. 水平荷重による柱の浮き上がり(2)片側筋かい付柱. 押し込まれる. 浮き上がる.

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筋かいと構造上必要な軸組

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Presentation Transcript


  1. 筋かいと構造上必要な軸組 ・図解「建築の構造と構法」    48~51ページ

  2. 筋かいの配置 地震力・風圧 地震力・風圧 抵抗力 抵抗力

  3. 柱と壁の変形しにくさ(剛性) 壁長 変形大 変形小 地震や風圧の水平力に抵抗する要素は 柱を無視し,壁長方向の壁のみとする

  4. 筋かいの配置と記号

  5. 筋かいの接合方法 N値で 必要性 を検討

  6. 水平荷重による柱の浮き上がり(1)独立柱 浮き上がる 押し込まれる

  7. 水平荷重による柱の浮き上がり(2)片側筋かい付柱水平荷重による柱の浮き上がり(2)片側筋かい付柱 押し込まれる 浮き上がる

  8. 水平荷重による柱の浮き上がり(3)2階建の1階の筋かい付柱水平荷重による柱の浮き上がり(3)2階建の1階の筋かい付柱 2倍 押し込まれる 2倍 浮き上がる

  9. 地震力と風圧力に必要な壁量

  10. 外力の向きと抵抗する軸組

  11. 木造住宅の地震被害の例1995年阪神大震災 地震力

  12. 木造住宅の地震被害の例1995年阪神大震災 地震力

  13. 4分割法の説明(1) 各方向で4分割して側端部分を求め, 側端部分がそれぞれ必要壁量以上 であることを確認する

  14. 4分割法の説明(2) ① ② ③ ④ 側端部 中央部 側端部 梁間・桁行の両方向とも 4分割する          ↓    中央部と側端部に分ける

  15. 1階平面図

  16.    :たすき掛け筋交い    :片側筋交い 1階床伏図と耐力壁配置

  17. 2階平面図

  18.    :たすき掛け筋交い    :片側筋交い 2階床伏図と耐力壁配置

  19. 耐力壁の倍率 有効壁長=壁の倍率×壁長

  20. 地震力に必要な壁量 <瓦など重い屋根(軽い屋根),2階建の場合> • 2階に必要な壁量(有効壁長さ)    梁間方向・桁行方向とも L2(cm) = 2階床面積(㎡)*21(15) • 1 階に必要な壁量(有効壁長さ)    梁間方向・桁行方向とも L1(cm) = 1階床面積(㎡)*33 (29) ・ 有効壁長さ=壁の倍率*壁長さ

  21.    :たすき掛け筋交い← 壁倍率=4.0    :片側筋交い    ← 壁倍率=2.0 2階の耐力壁配置

  22.    :たすき掛け筋交い← 壁倍率=4.0    :片側筋交い    ← 壁倍率=2.0 2階の桁行方向の検討 ① ① ② ③ ① ② ③ ④ ② ① ①

  23. 4分割法の検討例(1): 2階桁行方向 3箇所×91(cm) 1箇所×91 (cm) 1.82×14.56 (m) 軽い屋根の2階 1.83÷2.29

  24.    :たすき掛け筋交い← 壁倍率=4.0    :片側筋交い    ← 壁倍率=2.0 1階の梁間方向の検討 ① ② ① ② ③ ③ ④ ④ ⑤

  25. 4分割法の検討例(2): 1階梁間方向 0箇所×91(cm) 4箇所×91 (cm) 3.64×7.28 (m) 軽い屋根の1階 1.89÷2.37

  26. 風圧力に必要な壁量

  27. 風圧力の検討(1) 2.79m 3.0m 2.02m GL:0.67+1.35 =GL+2.02(m)

  28. 風圧力の検討(2) 18.445×54 (cm) (45.824+47.168)×50 (cm)

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